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8.
超导陶瓷:
所谓超导现象,是指在某一临界温度下物体电阻为零的现象。利用超导现象可以用来作为电力输送与超导磁铁之用,虽然许多物质在接近0k的温度有超导性,但陶瓷超导体的临界温度---,压电陶瓷工厂,在液态氮冷却的情况下就可以呈现超导现象,大幅降低冷却成本,是明星像的超导材料。

8.
超导陶瓷:
所谓超导现象,是指在某一临界温度下物体电阻为零的现象。利用超导现象可以用来作为电力输送与超导磁铁之用,虽然许多物质在接近0k的温度有超导性,但陶瓷超导体的临界温度---,在液态氮冷却的情况下就可以呈现超导现象,大幅降低冷却成本,是明星像的超导材料。











电子陶瓷材料的应用由---电子陶瓷具有其且优异的特性,因此在电子工业上被大量的应用,以下就应用的类别,一一的做介绍:
1.
绝缘陶瓷:
这可以说是电子陶瓷早发展的一支,在电路中作为绝缘之用。例如高压电塔上的绝缘碍子,在微电子系统中,主要是用来作为积体电路的基版的用途上,氧化铝是的材料,由---具有比高分子更高的热传系数及---的机械强度,在ic

基版中占有重要---。
就工艺而言,传统陶瓷工艺仍为经济的选择.铅压电陶瓷在材料体系、电学性能、制备工艺等多方面还存在许多不足之处,还有一些亟待解决的科学和技术问题.就作者看来,无铅压电陶瓷的研究和开发还需要做大量的工作,主要应着眼于以下6个方面:(1)钙钛矿铅基pzt陶瓷和钙钛矿无铅压电陶瓷(即bnt基、knn基及batio3基等钙钛矿无铅陶瓷)本质属性的异同.(2)无铅压电陶瓷新型体系的构建和拓展.理论计算表明,a位含bi的(类)钙钛矿化合物bmio3(m=a、lsc、ga等)拥有---的剩余极化强度,因此,含bi钙钛矿型化合物可望成为新型[148]的无铅陶瓷候选体系.再如,已有实验表明,agnbo3在室温下展现出双电滞回线,具有---的极化强度(52lc/cm),有可能发展出新型的agnbo3基无铅压电陶瓷材料.(3)bnt基和knn基陶瓷材料压电性的起源、相变特性、温度稳定性及改性手段的研究.(4)温无铅压电陶瓷的研究和开发.(5)与实际生产兼容性---的新型陶瓷制备工艺研究.(6)无铅压电陶瓷的实用化研究.认识和明确上述问题,有利于无铅压电陶瓷新型体系的构建,有利于获得新的压电性能强化手段,有效地拓展无铅压电陶瓷的研究对象,从而有力推进无铅压电陶瓷

的实用化,实现压电陶瓷的/无铅化
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